Сигнальна макромодель оптопари на структурах органічної електроніки

dc.citation.epage147
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleІнфокомунікаційні технології та електронна інженерія
dc.citation.spage137
dc.citation.volume4
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorБарило, Г.
dc.contributor.authorГоляка, Р.
dc.contributor.authorБрич, М.
dc.contributor.authorАдам’як, О.
dc.contributor.authorМарків, Д.
dc.contributor.authorBarylo, Gryhoriy
dc.contributor.authorHolyaka, Roman
dc.contributor.authorBrych, Mykola
dc.contributor.authorAdamiak, O.
dc.contributor.authorMarkiv, D.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-03-17T09:06:33Z
dc.date.created2024-02-27
dc.date.issued2024-02-27
dc.description.abstractУ статті запропоновано основні підходи реалізації макромоделі оптопари на органічних структурах для пристроїв сенсорної техніки. Використання таких структур в значній мірі обмежується через часовий дрейф параметрів та температурну нестабільність. Використання розробленої моделі дає можливість отримати значення параметрів компенсації для оперативного коригування, відповідно до умов експлуатації та властивостей органічних структур. В ході дослідження встановлено можливість компенсації цих параметрів безпосередньо під час роботи органічних оптопар шляхом вимірювання та аналізу дрейфу параметрів. Для цього використовуються спеціалізовані вбудовані системи внутрішньо об'єктної діагностики та керовані сигнальні перетворювачі. З метою перевірки функціонування та оптимізації параметрів сигнальних перетворювачів вбудованих систем in-situ діагностики в роботі описано основні підходи та результат реалізації макромоделі оптопари. Макромодель надає можливість специфікувати компоненти оптронів сенсорної електроніки відповідно до підходів та синтаксису SPICE моделювання та відображає параметричну модуляцію при зміні температури навколишнього середовища, часову нестабільність та флікерні шуми. Макромодель складається з п'яти модулів, які описують процеси та визначають характеристики оптопари: випромінювач світла (світлодіод), саморозігрів структури оптопари струмом живлення, оптичне середовище або активний шар оптосенсора, часовий дрейф та флікер шум, приймач світла (фотодіод або фоторезистах). Модулі представлені схемами заміщення електричних компонентів відповідно до принципу функціональної аналогії. Представлено основні підходи до визначення параметрів компонентів макромоделі та приклади параметричних досліджень на її основі. Використання розробленої моделі дозволяє отримати значення параметрів компенсації для оперативного регулювання, відповідно до умов експлуатації та властивостей органічних структур.
dc.description.abstractThe paper is devoted to the basic approaches to the realization of the macromodel of optocouplers on organic structures for sensor devices. It is shown that the use of such structures is largely limited due to the time drift of parameters and temperature instability. In the course of the research, the possibility of compensating for these parameters directly during the operation of organic optocouples by measuring and analyzing the parameter drift was established. For this purpose, specialized built-in in-situ diagnostic systems and controlled signal transducers are used. In order to verify the functioning and optimize the parameters of signal transducers of built-in in- situ diagnostic systems, the paper describes the main approaches and the result of the implementation of the optocouple macromodel. The macromodel provides the ability to specify the components of sensor electronics optocouplers in accordance with the approaches and syntax of SPICE modeling and reflects parametric modulation with changes in ambient temperature, time instability, and flicker noise. The macromodel consists of five modules that describe the processes and specify the characteristics of the optocoupler: the light emitter (LED), self-heating of the optocoupler structure by the supply current, the optical medium or active layer of the optosensor, time drift and flicker noise, and the light receiver (photodiode or photoresistor). The modules are represented by substitution schemes of electrical components in accordance with the principle of functional analogy. The main approaches to specifying the parameters of macromodel components and examples of parametric studies based on it are considered. The use of the developed model makes it possible to obtain the values of compensation parameters for operational adjustment, in accordance with the operating conditions and properties of organic structures.
dc.format.extent137-147
dc.format.pages11
dc.identifier.citationСигнальна макромодель оптопари на структурах органічної електроніки / Г. Барило, Р. Голяка, М. Брич, О. Адам’як, Д. Марків // Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2024. — Том 4. — № 1. — С. 137–147.
dc.identifier.citationenSignaling macromodel of optocouplers on organic electronics structures / Barylo Gryhoriy, Holyaka Roman, Brych Mykola, O. Adamiak, D. Markiv // Infocommunication technologies and electronic engineering. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2024. — Vol 4. — No 1. — P. 137–147.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/ictee2024.01.137
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/64156
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofІнфокомунікаційні технології та електронна інженерія, 1 (4), 2024
dc.relation.ispartofInfocommunication technologies and electronic engineering, 1 (4), 2024
dc.relation.references[1] M. Novota et al., "New phenanthrene-based organic semiconductor material for electronic devices," The Tenth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, Slovakia, 2014, pp. 1-4, doi: 10.1109/ASDAM.2014.6998655.
dc.relation.references[2] R. Ikeda, J. Mizuno and T. Kasahara, "Fabrication and Evaluation of Microfluidic Organic-Light Emitting Diode Having a Fluorine-Doped Tin Oxide Cathode," 2023 International Conference on Electronics Packaging (ICEP), Kumamoto, Japan, 2023, pp. 117-118, doi: 10.23919/ICEP58572.2023.10129647.
dc.relation.references[3] S. Lan, Y. Ke and H. Chen, "Photonic Synaptic Transistor Based on P-Type Organic Semiconductor Blending With N-Type Organic Semiconductor," in IEEE Electron Device Letters, vol. 42, no. 8, pp. 1180-1183, Aug. 2021, doi: 10.1109/LED.2021.3090906.
dc.relation.references[4] Furong Zhu, "Tandem organic semiconductor devices for optical sensor application," 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS), Shanghai, China, 2016, pp. 3349-3349, doi: 10.1109/PIERS.2016.7735310.
dc.relation.references[5] L. Zhang, L. Wang, W. -J. Wu and M. Chan, "Modeling Current–Voltage Characteristics of Bilayer Organic Light-Emitting Diodes," in IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 66, no. 1, pp. 139-145, Jan. 2019, doi: 10.1109/TED.2018.2843681.
dc.relation.references[6] R. Lin, J. Tsai, D. Buso and G. Zissis, "OLED equivalent circuit model with temperature coefficient and intrinsic capacitor," 2014 IEEE Industry Application Society Annual Meeting, 2014, pp. 1-8, doi: 10.1109/IAS.2014.6978436.
dc.relation.references[7] E. Kollar, I. Zolomy and A. Poppe, "Electro-thermal modeling of large-surface OLED," 2009 Symposium on Design, Test, Integration & Packaging of MEMS/MOEMS, 2009, pp. 239-242.
dc.relation.references[8] M. Kreger et al., "Reliability and lifetime of flexible organic electronics," 2009 IEEE International Reliability Physics Symposium, Montreal, QC, Canada, 2009, pp. 104-104, doi: 10.1109/IRPS.2009.5173232.
dc.relation.references[9] M. Duran, G. Teyssedre, F. Massines and C. Laurent, "In-situ diagnostic of polypropylene degradation by electrical discharge induced luminescence at room temperature," ICSD'01. Proceedings of the 20001 IEEE 7th International Conference on Solid Dielectrics (Cat. No.01CH37117), Eindhoven, Netherlands, 2001, pp. 31-34, doi: 10.1109/ICSD.2001.955504.
dc.relation.references[10] Gryhoriy Barylo, Oksana Boyko, Ihor Helzhynskyy, Roman Holyaka, Mykola Khilchuk, Tetyana Marusenkova. Embedded system for supply voltage converter of organic lightemitting diode with extended functionality // Przegląd elektrotechniczny. – 2021. No. 12. PP. 68-72. doi:10.15199/48.2021.12.11. http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=12792&lang=1
dc.relation.references[11] F. -J. Hsu et al., "High accuracy large-signal SPICE model for silicon carbide MOSFET," 2018 IEEE 30th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD), Chicago, IL, USA, 2018, pp. 403-406, doi: 10.1109/ISPSD.2018.8393688.
dc.relation.references[12] Barylo G., Holyaka R., Marusenkova T., IvakhM. Structure and 3-D Model of a Solid State Thin-Film Magnetic Sensor // Physics and Chemistry of Solid State – 2021. – Vol. 22. No. 3. PP. 444-452. DOI:https://doi.org/10.15330/pcss.22.3.444-452.
dc.relation.referencesen[1] M. Novota et al., "New phenanthrene-based organic semiconductor material for electronic devices," The Tenth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, Smolenice, Slovakia, 2014, pp. 1-4, doi: 10.1109/ASDAM.2014.6998655.
dc.relation.referencesen[2] R. Ikeda, J. Mizuno and T. Kasahara, "Fabrication and Evaluation of Microfluidic Organic-Light Emitting Diode Having a Fluorine-Doped Tin Oxide Cathode," 2023 International Conference on Electronics Packaging (ICEP), Kumamoto, Japan, 2023, pp. 117-118, doi: 10.23919/ICEP58572.2023.10129647.
dc.relation.referencesen[3] S. Lan, Y. Ke and H. Chen, "Photonic Synaptic Transistor Based on P-Type Organic Semiconductor Blending With N-Type Organic Semiconductor," in IEEE Electron Device Letters, vol. 42, no. 8, pp. 1180-1183, Aug. 2021, doi: 10.1109/LED.2021.3090906.
dc.relation.referencesen[4] Furong Zhu, "Tandem organic semiconductor devices for optical sensor application," 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS), Shanghai, China, 2016, pp. 3349-3349, doi: 10.1109/PIERS.2016.7735310.
dc.relation.referencesen[5] L. Zhang, L. Wang, W. -J. Wu and M. Chan, "Modeling Current–Voltage Characteristics of Bilayer Organic Light-Emitting Diodes," in IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 66, no. 1, pp. 139-145, Jan. 2019, doi: 10.1109/TED.2018.2843681.
dc.relation.referencesen[6] R. Lin, J. Tsai, D. Buso and G. Zissis, "OLED equivalent circuit model with temperature coefficient and intrinsic capacitor," 2014 IEEE Industry Application Society Annual Meeting, 2014, pp. 1-8, doi: 10.1109/IAS.2014.6978436.
dc.relation.referencesen[7] E. Kollar, I. Zolomy and A. Poppe, "Electro-thermal modeling of large-surface OLED," 2009 Symposium on Design, Test, Integration & Packaging of MEMS/MOEMS, 2009, pp. 239-242.
dc.relation.referencesen[8] M. Kreger et al., "Reliability and lifetime of flexible organic electronics," 2009 IEEE International Reliability Physics Symposium, Montreal, QC, Canada, 2009, pp. 104-104, doi: 10.1109/IRPS.2009.5173232.
dc.relation.referencesen[9] M. Duran, G. Teyssedre, F. Massines and C. Laurent, "In-situ diagnostic of polypropylene degradation by electrical discharge induced luminescence at room temperature," ICSD'01. Proceedings of the 20001 IEEE 7th International Conference on Solid Dielectrics (Cat. No.01CH37117), Eindhoven, Netherlands, 2001, pp. 31-34, doi: 10.1109/ICSD.2001.955504.
dc.relation.referencesen[10] Gryhoriy Barylo, Oksana Boyko, Ihor Helzhynskyy, Roman Holyaka, Mykola Khilchuk, Tetyana Marusenkova. Embedded system for supply voltage converter of organic lightemitting diode with extended functionality, Przegląd elektrotechniczny, 2021. No. 12. PP. 68-72. doi:10.15199/48.2021.12.11. http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=12792&lang=1
dc.relation.referencesen[11] F. -J. Hsu et al., "High accuracy large-signal SPICE model for silicon carbide MOSFET," 2018 IEEE 30th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD), Chicago, IL, USA, 2018, pp. 403-406, doi: 10.1109/ISPSD.2018.8393688.
dc.relation.referencesen[12] Barylo G., Holyaka R., Marusenkova T., IvakhM. Structure and 3-D Model of a Solid State Thin-Film Magnetic Sensor, Physics and Chemistry of Solid State – 2021, Vol. 22. No. 3. PP. 444-452. DOI:https://doi.org/10.15330/pcss.22.3.444-452.
dc.relation.urihttp://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=12792&lang=1
dc.relation.urihttps://doi.org/10.15330/pcss.22.3.444-452
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2024
dc.subjectоптопара
dc.subjectструктури на органічних напівпровідниках
dc.subjectсигнальне перетворення
dc.subjectSPICE модель
dc.subjectoptocoupler
dc.subjectstructures on organic semiconductors
dc.subjectsignal conversion
dc.subjectSPICE model
dc.subject.udc621
dc.titleСигнальна макромодель оптопари на структурах органічної електроніки
dc.title.alternativeSignaling macromodel of optocouplers on organic electronics structures
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2024v4n1_Barylo_G-Signaling_macromodel_of_137-147.pdf
Size:
1.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2024v4n1_Barylo_G-Signaling_macromodel_of_137-147__COVER.png
Size:
1.07 MB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.88 KB
Format:
Plain Text
Description: